河道砂油藏调剖改善水驱效果研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究的目的与意义 | 第8页 |
1.2 调剖堵水技术研究概况 | 第8-14页 |
1.2.1 调剖堵水技术发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 调剖堵水技术分类 | 第10-14页 |
1.3 聚合物凝胶调剖堵水技术 | 第14-17页 |
1.3.1 聚合物凝胶国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 聚合物凝胶调剖(调驱)机理研究 | 第16-17页 |
1.4 河道砂油藏调剖可行性及必要性研究 | 第17-18页 |
1.4.1 河道砂油藏概况 | 第17页 |
1.4.2 河道砂油藏开发存在的问题 | 第17-18页 |
1.4.3 河道砂油藏调剖必要性分析 | 第18页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.5.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 聚合物凝胶体系研究 | 第20-42页 |
2.1 聚合物凝胶体系组成和交联机理 | 第20-23页 |
2.1.1 聚合物和交联剂 | 第20-21页 |
2.1.2 聚合物凝胶交联机理研究 | 第21-23页 |
2.2 凝胶体系成胶性能评价方法 | 第23-26页 |
2.3 实验仪器与实验试剂 | 第26-27页 |
2.4 聚合物和交联剂类型的筛选 | 第27-31页 |
2.4.1 聚合物的筛选 | 第27-30页 |
2.4.2 交联剂的筛选 | 第30-31页 |
2.5 聚合物凝胶体系成胶因素分析 | 第31-39页 |
2.5.1 聚合物浓度的优选 | 第32-33页 |
2.5.2 交联剂浓度的优选 | 第33-34页 |
2.5.3 稳定剂浓度的优选 | 第34-35页 |
2.5.4 矿化度对成胶性能的影响 | 第35-37页 |
2.5.5 温度对成胶性能的影响 | 第37页 |
2.5.6 pH值对成胶性能的影响 | 第37-38页 |
2.5.7 凝胶的长期热稳定性评价 | 第38-39页 |
2.6 聚合物凝胶微观形貌 | 第39-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 室内物理模拟实验 | 第42-60页 |
3.1 凝胶在多孔介质中的性能评价参数 | 第42-44页 |
3.1.1 阻力系数和残余阻力系数 | 第42-43页 |
3.1.2 突破压力梯度 | 第43页 |
3.1.3 封堵率 | 第43页 |
3.1.4 剖面改善率 | 第43-44页 |
3.2 实验仪器与实验条件 | 第44页 |
3.3 单岩心流动实验 | 第44-47页 |
3.3.1 实验步骤及实验流程图 | 第45-46页 |
3.3.2 实验结果及分析 | 第46-47页 |
3.4 双并联岩心流动实验 | 第47-50页 |
3.4.1 实验步骤及实验流程图 | 第48页 |
3.4.2 实验结果及分析 | 第48-50页 |
3.5 平板填砂模型调剖实验 | 第50-58页 |
3.5.1 模型填砂设计 | 第50-51页 |
3.5.2 实验步骤及实验流程图 | 第51-52页 |
3.5.3 实验结果及分析 | 第52-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 河道砂油藏Y井组调剖工艺方案设计 | 第60-67页 |
4.1 河道砂油藏Y井组概况 | 第60-61页 |
4.2 调剖体系与段塞设计 | 第61-63页 |
4.2.1 调剖体系与用量 | 第61-63页 |
4.2.2 调剖剂段塞组合方式 | 第63页 |
4.3 施工参数及施工工序设计 | 第63-65页 |
4.3.1 施工压力与排量 | 第63-64页 |
4.3.2 施工工序与注意事项 | 第64-65页 |
4.4 调剖效果评定方法 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 结论与建议 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第75页 |